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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN102106723A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN102106723A(43)申请公布日2011.06.29(21)申请号201110065502.9(22)申请日2011.03.17(71)申请人中国科学院自动化研究所地址100190北京市海淀区中关村东路95号(72)发明人田捷薛贞文杨鑫秦承虎杨祥(74)专利代理机构中科专利商标代理有限责任公司11021代理人梁爱荣(51)Int.Cl.A61B5/00(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称荧光分子成像装置(57)摘要本发明是荧光分子成像装置,包括激发模块和成像模块两部分组成。激发模块由激发光源、激发滤光轮和激发滤光片、一分多束光纤组成。成像模块由CCD相机、镜头、镜头调节单元、发射滤光轮、发射滤光片、成像腔组成。激发光源产生激发光先经过激发滤光轮中的激发滤光片后,产生的某一设定波段的激发光,经由一根光纤将激发光均匀的照射到被检测物体上,被检测物体受激发产生波长较激发光更长的荧光信号,信号通过镜头前的发射滤光轮组的发射滤光片后,将这一特定的发射荧光信号由CCD相机接收,最后转换成图像信号在计算机中显示。本发明设计结构简单,操作方便,费用低,可广泛应用于医学影像等领域。CN102673ACCNN110210672302106726A权利要求书1/1页1.一种荧光分子成像装置,其特征在于包括激发模块和成像模块;其中:激发模块由激发光源(1)、激发滤光轮(2)和激发滤光片(3)、一分多束光纤(4)组成;成像模块由CCD相机(5)、镜头(6)、镜头调节单元(7)、发射滤光轮(8)、发射滤光片(9)、成像腔(10)组成;激发光源(1)出口连接激发滤光轮(2),多个激发滤光片(3)嵌入激发滤光轮(2)中;多个激发滤光片(3)与一分多束光纤(4)的输入端连接,激发光源(1)激发光的经过激发滤光轮(2)中的激发滤光片(3)过滤后的激发光信号进入一分多束光纤(4);CCD相机(5)和镜头(6)结合,CCD相机(5)的成像芯片中心轴线与镜头(6)中心轴线重合;镜头调节单元(7)的侧面安装镜头(6)外侧,用来自动调节镜头(6)的光圈和焦距;发射滤光轮(8)安装在镜头(6)的下面,发射滤光轮(8)中放置多个发射滤光片(9);且发射滤光轮(8)和多个发射滤光片(9)置于成像腔(10)的成像端口处;成像腔(10)内的底部放置被检测物体(11);一分多束光纤(4)的多束光纤出口端与成像腔(10)的底部垂直连接,一分多束光纤(4)的多束光纤出口端输出的激发光信号垂直向下照射成像腔(10)底部,使成像腔(10)底部的被检测物体(11)受到均匀的激发光照射,被检测物体(11)被激发后产生发射光信号经由发射滤光轮(8)中的发射滤光片(9)后,通过镜头(6)由CCD相机(5)收集,得到被检测物体(11)的荧光图像。2.如权利要求1所述的荧光分子成像装置,其特征在于,激发光源(1)的光谱范围为400nm~900nm。3.如权利要求1所述的荧光分子成像装置,其特征在于,激发光源(1)选择卤素灯或氙灯。4.如权利要求1所述的荧光分子成像装置,其特征在于,激发滤光轮(2)和发射滤光轮(8)中分别放置的多个激发滤光片(3)和多个发射滤光片(9),通过软件进行切换多个激发滤光片(3)和多个发射滤光片(9),在不用打开激发滤光轮(2)和发射滤光轮(8)的同时对被检测物体完成多组不同波段的激发荧光成像。5.如权利要求1所述的荧光分子成像装置,其特征在于,通过软件自动调节镜头(6)的光圈和焦距,对被检测物体(11)完成不同大小成像视野的成像以及曝光大小的调节。6.如权利要求1所述的荧光分子成像装置,其特征在于,激发滤光片(3)和发射滤光片(9)按荧光染料选择,荧光染料的激发波长峰值在400nm~900nm,或按滤光片中心波长选择,滤光片中心波长为400nm~900nm。7.如权利要求1所述的荧光分子成像装置,其特征在于,CCD相机(5)是一种光电探测设备。8.如权利要求1所述的荧光分子成像装置,其特征在于,镜头调节单元(7)由多组电机组成。9.如权利要求1所述的荧光分子成像装置,其特征在于,成像腔(10)由避光材料构成。2CCNN110210672302106726A说明书1/3页荧光分子成像装置技术领域[0001]本发明涉及一种成像装置,特别涉及到一种利用特定波段的激发光进行荧光分子成像的装置,该装置可以用于获取被检测物体表面信息。背景技术[0002]随着基因组学、蛋白组学和疾病基因组学的迅速发展,疾病的诊断正在从传统的疾病表征观察、常规的生化实验检测,发展到多种基因和分子水平的微观特征认识,其中利用分子影像技术可以从基因、蛋白质水平深刻认识疾病